大間隙永磁軸流式血泵速度控制研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、血泵作為人工心臟的核心部件,最主要的功能是代替自然心臟完成泵血功能,因此血泵驅(qū)動系統(tǒng)與控制方法的研究,是人工心臟走向臨床應用所要面臨的首要問題。
  在血泵的大間隙磁力驅(qū)動技術(shù)應用研究方面,血泵的轉(zhuǎn)速與機體的生理狀態(tài)有著直接的對應關(guān)系,是系統(tǒng)首要的控制目標參數(shù)。而目前對血泵的速度控制策略缺乏較為深入的研究,血泵啟動過程的穩(wěn)定性、調(diào)速響應的快速性以及運行過程的平穩(wěn)性等均有待提高。此外,系統(tǒng)還存在能量利用率低、發(fā)熱嚴重及驅(qū)動裝置笨重等

2、問題,且對系統(tǒng)的控制參數(shù)(通電電流、脈沖頻率、驅(qū)動程序)、性能參數(shù)(驅(qū)動力矩、負載功率)以及輸出狀態(tài)參數(shù)(血泵轉(zhuǎn)速、流量、壓力)等之間的相互作用規(guī)律缺乏較為系統(tǒng)的研究。
  本文以實現(xiàn)血泵快速、平穩(wěn)的調(diào)速響應和可靠、安全的運行狀態(tài)監(jiān)控為目標,通過對系統(tǒng)電磁驅(qū)動性能、能量損耗以及矩頻-矩角特性等基礎科學問題的研究,提出血泵調(diào)速及穩(wěn)定運行過程的速度控制方法,并實現(xiàn)了血泵輸出狀態(tài)的閉環(huán)控制,為血泵自適應控制系統(tǒng)的建立提供參考。
 

3、 論文的主要研究內(nèi)容及結(jié)論:
  1、設計血泵電磁驅(qū)動閉環(huán)控制系統(tǒng)
  根據(jù)人體生理模式基本調(diào)節(jié)機制,針對不同生理狀況(不同血壓)下所對應的不同心臟搏血量,設計軸流式血泵的磁力驅(qū)動閉環(huán)控制系統(tǒng),以血泵輸出流量為反饋控制參數(shù),實現(xiàn)了滿足不同血壓(不同的血泵出口壓力)下血泵出口流量的自動調(diào)節(jié)。
  2、建立電磁驅(qū)動系統(tǒng)能量損耗計算模型
  針對系統(tǒng)中的渦流損耗、磁滯損耗和銅損等幾種主要能量損耗形式,建立血泵電磁驅(qū)動系

4、統(tǒng)能量損耗數(shù)學模型;仿真研究不同鐵芯形狀對電磁體鐵損耗的影響規(guī)律,結(jié)果表面鐵芯形狀對磁滯損耗影響不大,而當鐵芯形狀不對稱時,對渦流損耗影響約為5%。
  3、基于矩角特性提出最大驅(qū)動力矩磁極狀態(tài)控制方法
  根據(jù)驅(qū)動電路電壓-電流方程,建立電磁驅(qū)動系統(tǒng)的矩頻-矩角特性數(shù)學模型,研究通電電流隨脈沖頻率的變化規(guī)律,通過數(shù)值計算和實驗,得出能使血泵獲得最大磁驅(qū)動力矩的電磁體磁極狀態(tài)切換偏移角計算公式,提出磁極狀態(tài)控制方法。

5、  4、基于矩頻特性提出最小能耗血泵啟動電流控制方法
  基于矩頻特性和能量損耗模型,提出最小能耗血泵啟動過程電流控制方法,實驗驗證了小電流遞增啟動方法的可行性;從啟動響應的快速性出發(fā),提出了基于血泵啟動過程動力學模型的速度控制方法,通過實驗,血泵能在2s內(nèi)達到額定輸出功率,驗證了控制方法的有效性。
  5、提出血泵恒功率輸出控制方法
  針對血泵穩(wěn)速運行過程,提出不同耦合距離下血泵恒功率輸出控制方法,能根據(jù)磁極耦合距

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